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波纹补偿器的性能试验包括:刚度试验、稳定性试验、疲劳试验、屈服试验、振动试验、冲击试验、高温疲劳试验等。涉及波纹补偿器性能试验的标准主要有:EJMA、 ASME B31.3、rOCT27036、OCTB5.5588、
波纹补偿器TO)CT28697等。
a)EJMA:给出了稳定性试验、疲劳试验、
轴向波纹补偿器报价
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波纹补偿器的性能试验包括:刚度试验、稳定性试验、疲劳试验、屈服试验、振动试验、冲击试验、高温疲劳试验等。涉及波纹补偿器性能试验的标准主要有:EJMA、 ASME B31.3、rOCT27036、OCTB5.5588、
波纹补偿器TO)CT28697等。
a)EJMA:给出了稳定性试验、疲劳试验、屈服试验方法,并给出了波纹补偿器失效的判定方法。给出了高温疲劳试验对试验件、波纹管应力范围、保温(位移)时间的要求及数据处理方法。
b) ASME B31.3:对于不是成形态奥氏体不锈钢的波纹波纹补偿器,给出了疲劳分析方法;规定了确定此类波纹补偿器疲劳设计公式所需的疲劳试验件的数量、应力范围及数据处理方法
c)rOCT27036:给出了补偿器的轴向横向和角位移刚度试验方法。
d)rOCT28697:该标准的名称是“波纹管补偿器和密封件试验大纲和方法一般要求”,给出了多项波纹管性能试验方法和试验装置。
①刚度试验:对轴向刚度、横向刚度、弯曲刚度的测量方法和边界条件提出了要求,并给出了试验次数和数据处理方法。
②疲劳试验:对轴向型、直管压力平衡型、铰链型、拉杄型、柔性杄等多种结构形式的补偿器模拟实际变形条件进行的疲劳试验,给出了试验方法和判定准则(N≥1.5
③振动试验:给出了振动试验的振动形式、频率范围、振动加速度、每个频带的扫描时间的要求
④冲击试验:对冲击加速度、脉冲持续时间、冲击作用次数及冲击试验的边界条件做出了规定。
由上述介绍可以看出,各标准因使用对象不同,对试验方法和要求各有侧重。其中EJMA给出的高温疲劳试验方法,为处于蠕变温度范围内工作的波纹管的疲劳设计方法的确定给出了依据。ASMEB31.3为非成形态奥氏体不锈钢的疲劳设计方法的确定给出了依据。IO)CT28697对各种结构形式的补偿器、模拟实际变形条件,给出了各种性能试验试验方法和试验装置。
在管系补偿设计方案中,
为经济发展的是当然补偿,当然补偿是运用管道的当然弯折样子所具备的软性来补偿热偏移,显而易见当然补偿的工作能力是比较有限的,当当然补偿不可以符合要求时,一般 应考虑到设定金属材料波浪纹补偿器等补偿设备。
管系所受载荷主要是外力作用载荷(管道及流动性物质重量,气体压力,风压,灾害载荷等)和偏移载荷,设定管道补偿器的目地取决于清除外载功效在机器设备或管道上的相互作用力,且可把繁杂管系隔开成样子非常简单,单独澎涨的管道,确保补偿器的
佳应用实际效果。管道补偿器能够 补偿消化吸收管道径向、横着、角向热形变,消化吸收机器设备震动,降低机器设备震动对管道的危害,消化吸收灾害、塌方对管道的形变量。补偿器运用于大中型展览馆的热冷管道系统软件、冶炼厂、火电站、等排烟系统烟气脱硫,除尘器设备,气体加温,助流风机等机器设备的出入口,因而各种各样补偿器获得大力发展运用。
不锈钢板波纹软管接口方式分成活套法兰、电焊焊接、卡箍连接、快插接头联接,口径不锈钢板波纹软管一般选用丝口和快插接头联接,很大规格一般选用活套法兰和电焊焊接接。
轴向内压波纹补偿器为了防止管道受热受冷后上下左右移动。要在管路上设置固定支架,以保证管道的总体位置不变。另一方面管道受热受冷后产生的应力远远超过钢管、接头等配件的容许应力,要想阻止管道的伸缩,任何固定支架和构筑物都是无能为力的,只有选用适当的补偿装置,消除应力,才能确保管道系统的安全运行。
常用的补偿方式有两种:自然补偿装置和圆形非金属补偿器。管道系统中弯曲部件的转角大于150。时均可做为自然补偿装置,轴向内压波纹补偿器是简单可靠;当利用管道中的弯曲部件不能吸收管道的变形时,应设置轴向内压波纹补偿器。轴向内压波纹补偿器有方形补偿器、套管式补偿器和波形补偿器。轴向内压波纹补偿器按连接方式分为法兰连接补偿器膨胀节和焊接补偿器膨胀节两种。轴向内压波纹补偿器规格型号分为轴向型、横向型、角向型三大类型。轴向内压波纹补偿器主要包括:内压式、外压式、复式、平衡式、直埋式补偿器等。轴向内压波纹补偿器包括:大拉杆轴向内压波纹补偿器、万向铰链轴向内压波纹补偿器等。角向型补偿器包括:铰链轴向内压波纹补偿器、万向铰链补偿器等。
轴向内压波纹补偿器构成其工作主体的弹性元件是非金属材质,通常是纤维织物,所以又称织物轴向内压波纹补偿器(膨胀节、伸缩节)。另有轴向内压波纹补偿器,此种材质除了在超高温度(400以上)情况下不能满足使用条件的情况下,其他各种工况均可以替代纤维织物.另外还有一种衬聚四氟乙烯补偿器膨胀节,轴向内压波纹补偿器主要起防腐蚀、防静电作用。轴向内压波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用轴向内压波纹补偿器补偿角位移。轴向内压波纹补偿器属于一种补偿元件。利用轴向内压波纹补偿器工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由